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Service canadien des glaces Résumé saisonnier Pour les eaux de l’Arctique canadien Été 2009 Produit par le Service canadien des glaces 06 novembre 2009 Résumé saisonnier pour les eaux de l’Arctique canadien – Été 2009 -1-

Résumé saisonnier Pour les eaux de l’Arctique canadien Été 2009 · 2017. 1. 21. · Été 2009 Produit par le Service canadien des glaces 06 novembre 2009 Résumé saisonnier

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Résumé saisonnier

Pour les eaux de l’Arctique canadien

Été 2009

Produit par le Service canadien des glaces 06 novembre 2009

Résumé saisonnier pour les eaux de l’Arctique canadien – Été 2009 -1-

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Table des matières Hudson et Foxe............................................................................................................... 4

Juin 2009 ..................................................................................................................... 4 Juillet 2009 .................................................................................................................. 5 Août 2009 .................................................................................................................... 6 Septembre 2009 .......................................................................................................... 6

Est de l’Arctique et Extrême Arctique............................................................................ 13 Juin 2009 ................................................................................................................... 13 Juillet 2009 ................................................................................................................ 14 Août 2009 .................................................................................................................. 15 Septembre 2009 ........................................................................................................ 16

L’Ouest et le Centre de l’Arctique.................................................................................. 23 Juin 2009 ................................................................................................................... 23 Juillet 2009 ................................................................................................................ 24 Août 2009 .................................................................................................................. 25 Septembre 2009 ........................................................................................................ 26

Liste de tableaux Tableau 1: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour la baie d’Hudson . 8 Tableau 2: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’est de l’Arctique...................................................................................................................................... 18 Tableau 3: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’ouest de l’Arctique ....................................................................................................................... 27 Liste de figures Figure 1: Tendance de la température pour Churchill du 1er juin au 30 septembre......... 8 Figure 2: Tendance de la température pour Iqaluit du 1er juin au 30 septembre ............. 8 Figure 3: Carte régionale pour la Baie d’Hudson – 15 juin .............................................. 9 Figure 4: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie

d’Hudson – 15 juin ................................................................................................... 9 Figure 5: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 13 juillet.......................................... 10 Figure 6: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie

d’Hudson – 13 juillet............................................................................................... 10 Figure 7: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 10 août ........................................... 11 Figure 8: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie

d’Hudson – 10 août ................................................................................................ 11 Figure 9: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 14 septembre ................................. 12 Figure 10: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie

d’Hudson – 14 septembre ...................................................................................... 12 Figure 11: Tendance de la température pour Résolute du 1er juin au 30 septembre..... 18 Figure 12: Tendance de la température pour Hall Beach du 1er juin au 30 septembre . 18 Figure 13: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 15 juin .......................................... 19 Figure 14: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de

l’Arctique – 15 juin.................................................................................................. 19 Figure 15: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 13 juillet ....................................... 20

Résumé saisonnier pour les eaux de l’Arctique canadien – Été 2009 -2-

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Figure 16: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de l’Arctique – 13 juillet ............................................................................................... 20

Figure 17: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 10 août......................................... 21 Figure 18: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de

l’Arctique – 10 août ................................................................................................ 21 Figure 19: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 14 septembre............................... 22 Figure 20: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de

l’Arctique – 14 septembre ...................................................................................... 22 Figure 21: Tendance de la température pour Tuktoyaktuk du 1er juin au 30 septembre27 Figure 22: Tendance de la température pour Cambridge Bay du 1er juin au 30

septembre .............................................................................................................. 27 Figure 23: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 15 juin ...................................... 28 Figure 24: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de

l’Arctique – 15 juin.................................................................................................. 28 Figure 25: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 13 juillet ................................... 29 Figure 26: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de

l’Arctique – 13 juillet ............................................................................................... 29 Figure 27: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 10 août..................................... 30 Figure 28: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de

l’Arctique – 10 août ................................................................................................ 30 Figure 29: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 14 septembre........................... 31 Figure 30: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de

l’Arctique – 14 septembre ...................................................................................... 31 Figure 31: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juin et du 16 au 30 juin.............................. 32 Figure 32: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet......................... 33 Figure 33: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 août et du 16 au 31 août ........................... 34 Figure 34: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 septembre et du 16 au 30 septembre ....... 35

Résumé saisonnier pour les eaux de l’Arctique canadien – Été 2009 -3-

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Hudson et Foxe Les températures moyennes de l’air durant le mois de mai étaient près des valeurs normales dans les parties nord, sauf sous la normale dans les régions côtières de la baie d’Hudson, le sud du détroit d’Hudson et la côte du Labrador. La seule preuve concrète de cette tendance se trouvait le long de la côte du Labrador où la lisière de glace était légèrement plus à l’est qu’à l’ordinaire. Sinon, la débâcle vers la fin mai montrait des conditions près de la normale dans la plupart des secteurs. Malgré des températures près de la normale, on a observé une débâcle plus hâtive que la normale (de 2 à 3 semaines) le long de la partie nord-ouest de la baie d’Hudson et la moitié nord du détroit d’Hudson. Même la partie nord-ouest du Bassin Foxe montrait une vaste zone d’eau libre, tandis que la glace dans la partie sud du bassin était anormalement mobile pour la période. Juin 2009 On a observé des températures près de la normale dans la plupart des secteurs, sauf des températures plus élevées que la normale dans le nord-ouest de la baie d’Hudson. La région de Churchill demeurait cependant plus froide que la normale durant le mois de juin, comme l’indique le Tableau 1. Les vents étaient surtout d’est de légers à modérés le long de la côte est, et d’ouest de légers à modérés sur la baie d’Hudson et le Bassin Foxe, comme l’indique la Figure 31. Par conséquent, la glace a fondu à un rythme normal presque partout, ce qui a permis de maintenir la tendance déjà décrite en mai. Durant la première moitié de juin, la glace est devenue de plus en plus mobile dans le nord de la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et le sud du Bassin Foxe. Entre-temps, la lisière de la glace le long du détroit de Davis se trouvait légèrement plus au large qu’à l’ordinaire et la glace le long de la côte du Labrador s’étendait beaucoup plus au sud que la normale, quoique la glace avait complètement fondu dans la baie Goose à la mi-juin. Une partie de la vieille glace dans le détroit de Davis a envahi le détroit d’Hudson aussi loin à l’ouest que l’île Big. Durant la dernière moitié du mois, les vents de terre dominants le long de la côte est ont graduellement poussé la glace loin du rivage, augmentant l’impression que la glace se trouvait plus au large qu’à la normale. Entre-temps, dans la baie d’Hudson, des vents plus frais du nord ont dominé dans la région et ont empêché la glace de fondre normalement, surtout le long du littoral est de la baie d’Hudson où la débâcle accusait un retard de 2 semaines par rapport à la normale. D’autre part, la glace dans le sud du Bassin Foxe était plus mobile qu’à l’ordinaire et commençait à dériver dans le détroit d’Hudson via le chenal Foxe, 2 à 3 semaines plus tôt qu’à l’ordinaire. La baie Frobisher faisait classe à part : au début de juin, la glace avait déjà commencé à se dégager et la majeure partie de la baie se trouvait en eau bergée durant la deuxième semaine de juin, sauf l’extrémité ouest qui contenait encore de la banquise côtière. La circulation côtière subséquente a cependant ramené la glace dans la baie, ce qui a donné des zones de glace plus épaisse par endroits. Cette glace contenait un à deux dixièmes de vieille glace provenant de la côte est de l’île Baffin. À la fin de juin, la débâcle accusait déjà un retard de 2 à 3 semaines le long du littoral est de la baie d’Hudson et la glace se trouvait plus loin au large que

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d’ordinaire le long de la côte du Labrador. Cependant, la partie nord de la baie d’Hudson, le sud du Bassin Foxe et la moitié ouest du détroit d’Hudson montraient tous des signes d’une débâcle hâtive (de 2 à 3 semaines). Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la normale pour la mi-juin sont représentées respectivement à la Figure 3 et à la Figure 4. Juillet 2009 Les températures moyennes étaient au-dessus de la normale dans le nord-est de la baie d’Hudson, le Bassin Foxe et le détroit d’Hudson et près de la normale presque partout ailleurs. Encore une fois, les températures à Churchill et sur tout le littoral sud-ouest de la baie d’Hudson sont demeurées plus basses que la normale durant tout le mois de juillet, comme l’indique le Tableau 1. Durant la première moitié du mois, des vents modérés du nord-est ont dominé dans la région de la baie d’Hudson, tandis que des vents légers du sud ont dominé le long de la côte du Labrador. Durant la dernière moitié de juillet, les vents ont été surtout modérés d’est dans la baie d’Hudson tandis qu’ils ont été plus faibles et plus variables ailleurs, comme on peut le voir à la Figure 32. Durant les deux premières semaines de juillet, la glace s’est rapidement dégagée du littoral est de la baie d’Hudson, ce qui a permis à la débâcle de revenir à la normale dans cette région. Cependant, la glace s’est entassée dans la partie centrale de la baie et le long de la rive sud-ouest, ce qui a retardé la débâcle dans ces secteurs. Dans le détroit d’Hudson, le Bassin Foxe et la côte est de l’île Baffin, la température au-dessus de la normal a permis à la glace de fondre rapidement. Vers la mi-juillet, la glace avait presque complètement fondu sur la côte du Labrador, une grande partie du détroit d’Hudson et toute la partie nord de la baie d’Hudson et la majeure partie de la baie Frobisher et du détroit de Cumberland. D’importantes concentrations de glace demeuraient le long de la côte est de l’île Baffin, au nord du 63°N; par contre, la glace était de plus en plus mobile dans le Bassin Foxe. La lisière est des glaces dans le détroit de Davis demeurait plus au large qu’à la normale. Durant la deuxième moitié du mois, des vents modérés de l’est dans la baie d’Hudson ont permis de diminuer la concentration de glace dans la partie centrale de la baie tout en conservant de plus fortes concentrations de glace le long et près de la rive sud-ouest, y compris la moitié ouest de la baie James. La débâcle dans ces secteurs accusait déjà un retard de 2 à 3 semaines. Ailleurs dans le détroit d’Hudson et le nord de la baie d’Hudson, la glace avait fondu, à l’exception d’une petite parcelle dans la baie d’Ungava. Dans le Bassin Foxe et le détroit de Davis, les concentrations de glace continuaient de diminuer graduellement. La lisière est des glaces dans le détroit de Davis persistait plus au large qu’à la normale tout en étant mélangée à un à deux dixièmes de vieille glace.

Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la normale pour la mi-juillet sont représentées respectivement à la Figure 5 et à la Figure 6.

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Août 2009 Des températures plus basses que la normale ont persisté dans le sud de la baie d’Hudson pendant tout le mois d’août, mais elles se sont progressivement réchauffées plus au nord, comme l’indique le Tableau 1. Les vents ont été surtout légers à modérés du nord-ouest dans le sud de la baie d’Hudson durant la première moitié du mois tandis qu’ils ont été surtout légers du nord durant la deuxième moitié. Ailleurs dans le Bassin Foxe et le détroit de Davis, les vents légers du sud-est du début d’août sont devenus légers à modérés du nord-ouest durant la seconde moitié du mois, comme l’indique la Figure 33. Le restant de la glace dans la baie Frobisher a rapidement fondu au début du mois, mais d’autres secteurs, dont le sud de la baie d’Hudson et la baie James, avaient encore une couverture de glace beaucoup plus importante que la normale. Vers la mi-août, on pouvait encore observer des zones de fortes concentrations de glace dans la partie sud de la baie d’Hudson et dans le nord-ouest de la baie James; À cette période, la débâcle accusait un retard de 3 semaines dans ces régions. Ailleurs dans le détroit de Davis, la majeure partie de la glace avait fondu, à l’exception de quelques plaques de glace qui persistaient le long de la côte au nord de l’entrée du détroit de Cumberland. Dans le Bassin Foxe, la concentration de glace a continué de diminuer au fil du mois. La débâcle avait deux à trios semaines d’avance dans la partie sud du bassin et la voie en eau libre menant à Hall Beach s’est ouverte 10 jours plus tôt que la normale. Durant la deuxième moitié du mois, la glace avait complètement disparu de la région du détroit de Davis, mais de petites zones de glace persistaient encore dans le sud de la baie d’Hudson et dans l’ouest de la baie James. À la fin d’août, la débâcle dans le sud de la baie d’Hudson accusait un retard de 4 semaines par rapport à la normale. Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la normale pour la mi-août sont représentées respectivement à la Figure 7 et à la Figure 8. Septembre 2009 On a observé des températures près de la normale dans la moitié est de la région, et des températures supérieures à la normale dans la moitié ouest de la baie d’Hudson et le Bassin Foxe, comme l’indique le Tableau 1. Les vents ont été surtout modérés de l’ouest-nord-ouest sur tous les secteurs durant tout le mois de septembre, comme l’indique la Figure 34. La glace avait finalement disparu dans le sud de la baie d’Hudson et la baie James à la fin de la première semaine de septembre; ces dates représentaient respectivement 4 et 5 semaines de retard par rapport à la normale et établissaient un nouveau record pour la région de la baie James. À cette époque de l’année, il n’y avait plus de glace visible sur la carte régionale de la baie d’Hudson; cependant, de petites plaques de glace persistaient encore dans la partie nord du Bassin Foxe. Les vents dominants et les conditions glacielles dans la baie Committee ont été responsables de l’approvisionnement constant, bien que léger, en glace de première année dans le nord-ouest du Bassin Foxe via le détroit de Fury et Hecla. Avec l’apport de cette glace, le

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Bassin Foxe n’a jamais été complètement exempt de glace avant que de la glace nouvelle ne commence à se former dans les baies de la partie nord du bassin durant la dernière semaine du mois. Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentration par rapport à la normale pour la mi-septembre sont représentées respectivement à la Figure 9 et à la Figure 10.

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Tableau 1: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour la baie d’Hudson

juin juillet août septembre Stations Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart

Nain 5.3 -0.8 9.0 -1.1 10.3 -0.3 8.2 1.5 Iqaluit 3.6 0.1 10.3 2.8 7.2 0.4 2.0 -0.2

Kuujjuaq 7.7 0.7 12.7 1.4 10.7 0.2 6.3 0.7 Cape Dorset 2.4 0.1 10.8 3.7 7.1 1.3 1.6 0.2

Churchill 3.5 -3.1 8.8 -3.0 11.3 -0.2 9.4 3.7 Moosonee 13.0 0.6 16.1 0.4 14.0 -0.9 12.3 1.8

Kuujjuarapik 7.3 0.4 15.4 4.8 10.5 0.8 8.6 1.3 Hall Beach 0.7 0.1 6.8 1.0 6.1 1.6 0.4 0.9

Figure 1: Tendance de la température pour Churchill du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YYQ2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

25

20

15

10

5

0

-5

Figure 2: Tendance de la température pour Iqaluit du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YFB2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

25

20

15

10

5

0

-5

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Figure 3: Carte régionale pour la Baie d’Hudson – 15 juin

Figure 4: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie d’Hudson – 15 juin

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Figure 5: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 13 juillet

Figure 6: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie d’Hudson – 13 juillet

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Figure 7: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 10 août

Figure 8: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie d’Hudson – 10 août

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Figure 9: Carte régionale pour la baie d’Hudson – 14 septembre

Figure 10: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour la baie d’Hudson – 14 septembre

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Est de l’Arctique et Extrême Arctique Les températures moyennes de l’air en mai ont été au-dessus de la normale sur la baie de Baffin et sur la côte est des îles de Baffin et d’Ellesmere; elles sont restées près de la normale sur les secteurs ouest. La situation la plus inusitée, cette année, a été la formation hâtive d’un pont de glace dans la mer de Lincoln vers la mi-janvier, alors que ce pont se forme habituellement dans le détroit de Smith. Par conséquent, les conditions glacielles à la fin de mai ont été pour le moins inhabituelles. Bien que la débâcle ait été près de la normale dans plusieurs endroits des eaux ouest, elle a eu 3 à 4 semaines d’avance par rapport à la normale dans la baie de Baffin, dans le bassin Kane, dans le détroit de Lancaster et sur la côte ouest du Groenland. La formation hâtive du pont a occasionné la diminution progressive de la vieille glace dans le détroit de Nares; par ailleurs, on observait des concentrations de vieille glace un peu plus importantes que la normale dans la moitié ouest de la baie de Baffin. La glace ne s’est pas consolidée dans l’inlet Prince-Régent ni dans l’est du détroit de Barrows pendant les mois d’hiver. Juin 2009 Les températures ont été au-dessus de la normale dans la partie ouest de l’Extrême Arctique, le long du détroit de Lancaster et jusque dans l’inlet Pond; ailleurs, les températures ont été près de la normale tel qu’indiqué dans le Tableau 2. Pendant la première moitié de juin, les vents ont été légers de l’ouest sur toutes les régions et ils se sont renforcés peu à peu pour devenir d’est modérés pendant la dernière moitié du mois, comme on le voit dans la Figure 31. Les vents ont contribué à élargir le chenal longeant la côte du Groenland pendant le mois de juin. La glace a fondu à un rythme modéré à rapide dans la baie de Baffin, dans le bassin Kane et dans le détroit de Lancaster car la glace de ces eaux ayant déjà donné des signes d’une débâcle très hâtive. Ailleurs, les conditions glacielles ont été relativement normales. En début de mois, la glace s’est rapidement amincie dans la baie Melville, si bien qu’on a enregistré un nouveau record quant à l’ouverture hâtive d’une route d’eau bergée dans le nord de la baie de Baffin. Le pont de glace de la mer de Lincoln a persisté pendant tout le mois. Le gros de la glace au sud du pont a quitté le détroit de Nares et l’absence ou le manque de glace dans le nord de la baie de Baffin a contribué à dégager le détroit de Lancaster. Vers la mi-juin, les conditions glacielles étaient si inhabituelles dans l’est de l’Arctique qu’un bateau aurait pu naviguer – dans les eaux bergées – sur toute la distance jusqu’au bord de l’océan Arctique ou jusque dans la baie Resolute. Par ailleurs, un peu de banquise côtière dans l’archipel canadien a commence à se fracturer dans le voisinage des polynies observées dans ce secteur. Ailleurs dans la baie de Baffin, des zones de concentrations plus importantes de vieille glace ont poursuivi leur route vers le sud. Le centre de la baie Cumberland a commence à se dégager au début de juin et la banquise côtière a commencé à se fracturer vers le milieu du mois. Pendant la seconde moitié de juin, les vents d’est ont maintenu des concentrations de pack serré à très serré le long de la côte est de l’île de Baffin; des plaques renfermant plus de vieille glace ont commencé à se propager plus au sud dans le détroit de Davis. Ailleurs, la partie nord de la baie de Baffin, le détroit de

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Lancaster et le détroit de Nares sont restés surtout en eau bergée, à l’exception d’une plaque de glace se détachait, de temps en temps, de la banquise côtière. À l’intérieur de l’archipel, la glace est devenue de plus en plus mobile dans le détroit de Penny pendant que, dans la partie nord de l’inlet Prince-Régent, la glace quittait les eaux jusqu`à l’est de l’île Bylot via la partie sud du détroit de Lancaster. Dans la baie Cumberland, le gros de la glace avait quitté les eaux, mais les vents d’est avaient par la suite poussé d’autre glace le long de la côte nord du détroit. À cause de l’arche de glace de la mer de Lincoln, le secteur du bassin Kane a établi un nouveau record quant à la couverture minimale de glace enregistrée à ce jour pour chaque semaine de juin. Comme pour les eaux est de la baie de Baffin, le record en ce qui concerne la couverture minimale de glace n’a été établi que pendant les deux dernières semaines de juin. Cependant, ces deux secteurs géographiques ont établi un nouveau record en matière de couverture minimale de glace accumulée pour tout le mois de juin. Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la normale pour la mi-juin sont représentés respectivement à la Figure 13 et à la Figure 14. Juillet 2009 Les températures ont été partout au-dessus de la normale durant le mois de juillet, mais l’île de Baffin a été l’endroit le plus chaud de l’est de l’Arctique et on y a enregistré des conditions anormales de + 4 à + 5°C, comme le montre le Tableau 2. Les températures anormalement élevées dans les régions glacielles ont rapidement diminué, mais sont demeurées 1 à 2°C au-dessus de la normale. Des vents légers du sud-ouest se sont levés sur la région de l’est de l’Arctique durant la seconde moitié du mois de juillet, tandis que des vents légers du nord-est ont dominé les régions de l’Extrême Arctique. Durant la seconde moitié du mois de juillet, des vents du sud de légers à modérés ont dominé toute la région, comme le montre la Figure 32. La glace a fondu à un rythme modéré dans la plupart des régions durant la période. Au début de juillet, les vents chauds du sud-est ont eu une incidence favorable sur le pack principal dans la baie de Baffin. Les concentrations ont rapidement diminué de pack très serré à pack serré, et il y a eu notamment des conditions de glace plus lâche le long de la lisière des glaces. Les concentrations de vieille glace dans la région du pack principal ont varié de quantités infimes couvrant de vastes régions à 4 dixièmes de vieille glace dans de plus petites régions. À cette époque de l’année, la concentration de vieille glace dans le détroit de Davis était inférieure à celle du mois précédent, mais l’ensemble de l’étendue de glace contenant 1 dixième de vieille glace avait pris de l’ampleur. Ailleurs, le taux de fonte modéré a rendu la glace plus lâche et fractionné la banquise côtière à plusieurs endroits. L’arche de glace de la mer de Lincoln s’est affaissée durant la deuxième semaine de juillet, et des concentrations accrues de vieille glace en provenance de l’océan Arctique se sont graduellement répandues dans le détroit de Nares. La moitié ouest du détroit de Barrows s’est en grande partie fractionnée au cours de la même période. Ailleurs, dans l’archipel, la plus grande partie de la glace est demeurée sous forme de banquise côtière, tandis que les zones de glace mobile se sont élargies. Étonnamment, la majeure partie de la glace couvrant l’inlet Prince-Régent et le golfe de

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Boothia est restée intacte durant cette période. Durant la seconde moitié du mois de juillet, la détérioration du pack de la baie de Baffin s’est accélérée et l’ensemble de la banquise côtière s’est fractionnée. Les concentrations de glace ont varié de pack serré, près de la rive, à banquise très lâche, vers la lisière, qui s’étend entre 120 et 150 milles au large. Cette situation était quelque peu anormale en ce qui concerne la lisière du détroit de Davis, qui s’étend normalement entre 60 et 90 milles au large. Seulement une infime quantité de vieille glace se trouvait dans les sections nord, mais des quantités de 1 à 2 dixièmes de vieille glace étaient passablement courantes au sud de la baie Home. Dans la partie ouest de l’est de l’Arctique, les vents chauds du sud ont fait fondre la glace dans la région de la baie de Pelly, mais les concentrations de pack très serré dans l’inlet Prince-Régent et le golfe de Boothia ont résisté à la fonte durant la majeure partie du mois de juillet. Plus au nord de l’archipel, la banquise côtière s’est fractionnée dans de nombreuses régions, sauf dans la moitié sud de la baie Norwegian. Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la normale pour la mi-juillet sont représentés respectivement à la Figure 15 et à la Figure 16. Août 2009 Des températures supérieures à la normale ont prévalu pour un deuxième mois consécutif. En août, les anomalies les plus chaudes sont survenues dans la plupart des secteurs ouest, comme l’indique le Tableau 2. Durant tout le mois d’août, des vents du sud légers à modérés ont prévalu sur la moitié est de l’est de l’Arctique, tandis que des vents du nord de légers à modérés ont touché les régions ouest. Des vents légers et variables ont dominé la région de l’Extrême Arctique durant tout le mois, comme l’indique la Figure 33. La fonte de la glace s’est produite à un rythme modéré dans la plupart des secteurs au cours de la période, mais a été plus lente dans le secteur ouest de l’est de l’Arctique. Au début d’août, des concentrations de banquise très lâche à lâche, y compris 1 dixième de vieille glace, ont dominé la région ouest de la baie de Baffin et ont graduellement fondu. On a observé des concentrations semblables dans le détroit de Davis quoique dans la plupart des secteurs, il y avait un mélange allant jusqu’à 2 dixièmes de vieille glace. La lisière de la glace continuait d’être plus au large que la normale. Plus au nord, dans le détroit de Nares, des concentrations de 4 à 8 dixièmes de vieille glace en provenance de l’océan Arctique ont dérivé au sud et atteint la pointe sud de l’île d’Ellesmere au milieu du mois. Dans l’inlet Prince-Régent et le golfe de Boothia, la glace a fondu lentement, mais des vents du nord persistants ont empêché la glace de migrer vers le détroit de Lancaster. Par conséquent, il se trouvait davantage de glace que la normale dans ces secteurs à mesure que le mois progressait. Dans l’archipel, la plus grande partie de la banquise côtière s’était fractionnée à la mi-août. La glace dans le détroit de Penny est devenue de plus en plus mobile et a fini par fondre complètement avant d’atteindre le détroit de Lancaster. La région ouest du détroit de Barrows est demeurée relativement libre de glace durant la période. Au cours de la dernière moitié du mois, toute la glace a fondu dans la baie de Baffin et du détroit de Davis. Un flux constant de vieille glace, dans des concentrations légèrement

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supérieures à la normale, a persisté dans le détroit de Nares. Cependant, toute la vieille glace avait fondu avant d’atteindre l’entrée du détroit de Jones. Dans l’archipel, le bouchon de glace du détroit de Nansen s’est fractionné au début de la période – pour une troisième année consécutive – et davantage de vieille glace a envahi la partie nord du détroit d’Eureka. La majeure partie de la glace dans le détroit d’Eureka et le nord de la baie Norwegian avait fondu avant la fin du mois d’août. Cependant, on a observé des quantités de glace supérieures à la normale dans la moitié sud de la baie Norwegian. Dans le golfe de Boothia, la prédominance des vents du nord a comprimé la glace restante près de l’entrée de la baie de Pelly et une certaine quantité de glace a subsisté près de la région de la baie Committee. Même si la quantité de glace dans la baie Committee était normale, la quantité de glace près de la baie Pelly é était supérieure à la normale pour la période. Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la normale pour la mi-août sont représentés respectivement à la Figure 17 et à la Figure 18. Septembre 2009 Les températures ont été près de la normale dans les régions est, mais sont demeurées au-dessus de la normale, quoique sous le point de congélation, dans les régions ouest, comme l’indique le Tableau 2. Des vents du nord de légers à modérés ont dominé toute la région, comme l’indique la Figure 34. L’englacement dans l’Extrême Arctique a été retardé d’environ une semaine en raison d’un été chaud, tandis que, dans les régions au sud de 75°N, l’englacement a été retardé d’environ deux semaines. Cependant, l’englacement est demeuré normal dans les régions où la glace n’avait pas fondu complètement. Durant la première moitié de septembre, les régions au sud du détroit de Jones étaient principalement en eau bergée, tandis que de la glace nouvelle et mince s’est graduellement formée et a épaissi aux abords des endroits où la glace de première année et la vieille glace ont subsistées dans les régions de l’Extrême Arctique. La vieille glace en provenance du détroit de Nares s’est répandue dans l’entrée nord du détroit de Lancaster, mais seulement en concentrations de banquise très lâche. La vieille glace qui se trouvait au nord du détroit de Penny a graduellement dérivé au sud, et une certaine quantité de glace s’est même répandue dans le détroit de Wellington et le détroit de McDougall. Dans l’est de l’Arctique, la glace était encore présente dans le golfe de Boothia et la baie Committee et particulièrement en concentrations importantes dans l’entrée de la baie de Pelly et dans la partie est de la baie Committee. Par conséquent, une partie de la glace de première année s’est déplacée dans le détroit de Fury et Hecla et s’est répandue dans le nord-ouest du bassin Foxe. Durant la seconde moitié du mois, la situation était semblable, sauf que la glace grise a dominé les régions de l’Extrême Arctique, tandis que de la glace nouvelle est apparue dans la plupart des secteurs de l’est de l’Arctique où il subsistait de la glace de première année et de la vieille glace. La glace dans le golfe de Boothia et la baie Committee n’est pas disparue au cours de l’été. Il s’agit de la première fois au cours des trois derniers étés où la glace n’a pas complètement fondu dans les régions les plus au sud.

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Les conditions glacielles ainsi que les écarts de concentrations par rapport à la normale pour la mi-septembre sont représentés respectivement à la Figure 19 et à la Figure 20.

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Tableau 2: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’est de l’Arctique

juin juillet août septembre Stations Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart

Eureka 4.0 2.3 8.0 2.5 5.6 3.2 -5.4 2.5 Resolute 1.0 1.4 5.4 1.4 4.8 3.4 -3.5 1.5 Pond Inlet 3.9 2.3 10.0 4.2 7.1 3.1 -0.8 1.0

Clyde 1.2 0.7 7.0 2.8 5.8 2.0 0.0 0.3 Hall Beach 0.7 0.1 6.8 1.0 6.1 1.6 0.4 0.9 Kugaaruk 2.3 -0.6 12.7 4.0 8.8 2.4 m m

Figure 11: Tendance de la température pour Résolute du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YRB2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

15

10

5

0

-5

-10

-15

Figure 12: Tendance de la température pour Hall Beach du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YCY2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

20

15

10

5

0

-5

-10

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Figure 13: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 15 juin

Figure 14: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de l’Arctique – 15 juin

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Figure 15: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 13 juillet

Figure 16: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de l’Arctique – 13 juillet

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Figure 17: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 10 août

Figure 18: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de l’Arctique – 10 août

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Figure 19: Carte régionale pour l’est de l’Arctique – 14 septembre

Figure 20: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’est de l’Arctique – 14 septembre

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L’Ouest et le Centre de l’Arctique Au cours du mois de mai les températures moyennes de l’air se situaient au-dessus des normales à l’ouest de 140°W, près des normales dans la partie canadienne de l’ouest de l’Arctique et vers l’est jusqu’au golfe d’Amundsen. Elles étaient inférieures aux normales sur le centre de l’Arctique. Dès la mi-mai, pendant la débâcle, les concentrations de glace étaient anormales dans l’est du détroit de Barrows, lequel est habituellement recouvert de banquise côtière à cette période de l’année. Ailleurs, la situation était normale. À la fin du mois de mai dans le centre de l’Arctique, la débâcle s’effectuait normalement mais elle avait 2 à 3 semaines d’avance dans l’est du détroit de Barrows qui était en grande partie en eau libre. Dans l’ouest de l’Arctique, le pack de glace mobile de la mer de Beaufort favorisait la formation de chenaux en eau libre à proximité de la lisière de banquise côtière, en bordure ouest du golfe d’Amundsen. Dans l’ouest de l’Arctique, la lisière sud de la vieille glace se trouvait plus au sud et en concentrations supérieures à la normale à l’est de 145° W. Bien que la position de la lisière sud de vieille glace soit à peu près normale plus à l’ouest le long des côtes de l’Alaska, la concentration de vieille glace était très inférieure à la normale dans la partie est de la mer de Beaufort. Pour ce qui est du centre de l’Arctique, la concentration de vieille glace était supérieure à la normale dans le détroit de Franklin, la moitié est du détroit de Larsen, le détroit de Penny et le chenal Byam Martin. Juin 2009 Durant le mois de juin, les températures étaient généralement inférieures aux normales dans tous les secteurs, mais s’approchaient des normales dans la partie ouest de la mer de Beaufort comme le montre le Tableau 3. Les vents ont été principalement modérés d’est dans tous les secteurs au cours du mois de juin, comme indiqué à la Figure 31. La glace a fondu lentement au cours de la période alors que les températures de l’air dépassaient difficilement le point de congélation dans quelques régions du centre de l’Arctique. Dans l’ouest de l’Arctique, les températures moyennes étaient légèrement plus élevées après être passées au-dessus de zéro plus tôt au cours du mois. Dans le centre de l’Arctique, la glace est demeurée consolidée durant tout le mois de juin, malgré quelques trous de fonte qui sont apparus localement dans le détroit de Penny et se sont agrandis. Dans le golfe d’Amundsen, la fracture de la glace a débuté au cours de la dernière semaine de juin, tandis que de l’eau libre persistait dans l’est du détroit de Barrows pendant tout le mois. La situation était tout autre dans l’ouest de l’Arctique : le chenal apparu à l’ouest du golfe d’Amundsen s’est élargi au cours du mois sous l’effet des vents d’est dominants; un autre chenal s’est ouvert puis s’est élargi à l’ouest de l’île Banks et près de l’entrée du détroit de M’Clure. La lisière de vieille glace se trouvait à environ 60 milles au nord des côtes du Canada et de l’Alaska. La concentration de vieille glace était supérieure à la normale dans l’extrême sud-est de la mer de Beaufort mais est devenue progressivement très inférieure à la normale dans la partie ouest, à l’ouest de 145° W. À la fin du mois, on observait un large chenal d’une largeur de 30 milles entre la côte et la lisière sud du pack de glace de la mer de Beaufort,

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depuis la baie Mackenzie, vers l’ouest jusqu’aux environs de la baie Prudhoe. Toutefois, une partie de la côte était encore encombrée de banquise côtière et la navigation autour de Point Barrow ne pouvait se faire qu’à travers des glaces en pack très serré. La débâcle avait 3 à 4 semaines d’avance par rapport à la normale dans le sud de la mer de Beaufort et à l’ouest de l’île Banks, tandis qu’elle était près de la normale ailleurs. Malgré cette avance, la limite sud du pack de vieille glace dans la partie sud-est de la mer de Beaufort était demeurée plus au sud qu’à la normale pendant tout le mois de juin. Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mi-juin sont représentés respectivement à la Figure 23 et la Figure 24. Juillet 2009

Les températures ont été généralement supérieures aux normales ou proches de celles-ci dans les régions côtières de l’Alaska et dans le centre de l’Arctique à l’est de Cambridge Bay. En revanche, elles sont demeurées sous les normales partout ailleurs pendant tout le mois de juillet comme le montre le Tableau 3. À Cape Parry, l’anomalie de température a atteint un record minimum absolu pour un mois de juillet. Les vents ont été généralement légers du nord sur le centre de l’Arctique pendant la première quinzaine de juillet mais ils ont été légers à modérés du nord sur les secteurs est de l’ouest de l’Arctique et légers à modérés du sud sur les secteurs ouest. Pendant la seconde moitié de juillet, les vents étaient légers à modérés du sud sur le centre de l’Arctique tandis que l’ouest de l’Arctique était balayé par des vents légers à modérés du nord-est dans sa partie est et des vents modérés d’est le long de la côte de l’Alaska tel qu’indiqué à la Figure 32. La fonte des glaces s’est effectuée à un rythme modéré durant la période. Dans le centre de l’Arctique, la glace était encore généralement consolidée au début du mois. Quelques fractures sont apparues vers la mi-juillet dans le détroit Dolphin and Union et dans le golfe Coronation. La glace se fracturait également dans l’ouest du détroit de Barrows après le milieu du mois et toute la glace qui entourait l’île Cornwallis est devenue de plus en plus mobile pendant les dernières semaines de juillet. Ce n’est que pendant la dernière semaine de juillet que la glace s’est fracturée dans la partie sud de la voie navigable du Passage du Nord-Ouest, tandis que les conditions glacielles dans l’est du détroit de Larsen étaient moins favorables que celles des 3 dernières années en raison des concentrations inhabituelles de vieille glace. D’autre part, la glace de la moitié ouest du golfe d’Amundsen s’est évacuée dans la mer de Beaufort tandis que la glace de la moitié est est demeurée présente durant tout le mois. Après la mi-juillet, les concentrations de glace étaient encore supérieures à la normale dans la partie est du golfe d’Amundsen, dans le détroit de Dease et dans la majeure partie de la baie de la Reine-Maud. Vers la fin du mois, la débâcle accusait à peu près 2 semaines de retard dans ces secteurs du centre de l’Arctique, alors qu’elle avait 2 à 4 semaines d’avance dans le détroit de Barrows. Dans l’ouest de l’Arctique, des vents du nord ont été prédominants dans les secteurs est et ont poussé la vieille glace et le pack principal vers le sud, beaucoup plus près de la côte qu’à l’habitude à hauteur de la péninsule de Tuktoyaktuk et de la baie de Mackenzie. Cependant, plus à l’ouest le long de la côte de l’Alaska, le chenal côtier s’est élargi à mesure que la glace de première année fondait à la

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lisière sud du pack de glace de l’Arctique. À la mi-juillet, une voie en banquise lâche ou moins s’est formée le long de la côte nord de l’Alaska et était en eau libre pendant les 10 derniers jours du mois. Un peu de glace est retournée vers la côte vers la fin juillet, mais uniquement dans les secteurs situés à l’ouest de Point Barrow. Durant tout le mois, dans la majeure partie du pack, la concentration de glace était encore en pack très serré tandis qu’elle diminuait rapidement vers la périphérie. On a constaté que la majeure partie de la vieille glace se trouvait à l’est de 140° W tandis que la concentration de glace de première année devenait progressivement prédominante à l’ouest de 140° W. À la fin du mois de juillet, la concentration de glace était nettement inférieure à la normale sur presque toute la côte nord de l’Alaska et le sud de la mer de Chukchi; la débâcle avait 3 à 4 semaines d’avance par rapport aux conditions habituelles dans ces secteurs. Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mi-juin sont représentés respectivement à la Figure 25 et la Figure 26. Août 2009 Les températures étaient généralement proches des normales sur la majeure partie de l’ouest de l’Arctique au cours du mois d’août, mais se situaient sous les normales entre la baie de Mackenzie et l’île Barter. Elles étaient supérieures aux normales sur presque toutes les régions du centre de l’Arctique comme le montre le Tableau 3. Les vents étaient légers du nord sur le centre de l’Arctique pendant la première moitié du mois tandis qu’ils étaient légers d’est sur l’ouest de l’Arctique. Des vents légers du sud ont marqué la deuxième quinzaine du mois d’août sur le centre de l’Arctique tandis qu’ils étaient surtout légers du sud-ouest sur l’ouest de l’Arctique comme l’indique la Figure 33. La fonte de la glace s’est déroulée à un rythme modéré pendant cette période. Dans le centre de l’Arctique la glace a fondu progressivement pendant tout le mois d’août mais des faits notables se sont produits dans deux régions. Premièrement, la glace dans l’est du golfe d’Amundsen s’est lentement infiltrée dans le détroit Dolphin and Union et n’a fondu qu’à la dernière semaine d’août. Cet évènement est tout à fait inhabituel et a nécessité l’émission d’avertissements de glace pendant une période de 2 semaines. Deuxièmement, la fonte de la glace dans le détroit de Larsen Sound et le détroit de Victoria s’est déroulée normalement, bien que légèrement plus lentement que lors des étés précédents. Cette année, la concentration inhabituellement élevée de vieille glace a, sans aucun doute, joué un rôle important dans le déroulement de la fonte estivale. La route sud du Passage du Nord-Ouest était accessible à la navigation après la troisième semaine d’août mais demeurait encombrée de glace au nord-est et au nord-ouest de l’île du Roi-Guillaume. Dans l’ouest de l’Arctique, la lisière sud des glaces, laquelle était alors principalement composée de vieille glace, est demeurée anormalement près du littoral entre la baie de Mackenzie et l’île Barter. Bien que la vieille glace ait été en banquise très lâche, sa proximité par rapport à la côte n’était que de quelques milles. La moitié est du bassin Canada et de la mer de Beaufort était composée principalement de vieille glace tandis que leur moitié ouest contenait des concentrations croissantes de glace de première année plus on se rapprochait de la lisière ouest de la glace. Dans la partie est de la mer de Chukchi la glace était

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inhabituellement lâche étant comparé à la normale climatique; toutefois, cette condition anormale nous rappelait, sans doute, les conditions glacielles de l’été 2008, exception faite de l’importante quantité de glace présente dans le sud-est de la mer de Beaufort où elle était pratiquement inexistante l’été dernier. Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mi-août sont représentés respectivement à la Figure 27 et la Figure 28 . Septembre 2009 Les températures étaient généralement supérieures aux normales dans tous les secteurs pendant le mois de septembre comme le montre le Tableau 3. Elles se situaient toutefois près des normales sur le sud-est de la mer de Beaufort où le pack principal demeurait composé de vieille glace. Les vents étaient principalement légers sur toutes les régions au cours de la première moitié du mois. Pendant la deuxième quinzaine, les vents dominants étaient modérés du nord sur le centre de l’Arctique, mais modérés du nord-est sur l’ouest de l’Arctique comme le montre la Figure 34. La glace a continué à fondre dans les régions sud de l’ouest et du centre de l’Arctique pendant les deux premières semaines de septembre; ceci qui correspondait d’ailleurs à la période où l’étendue de glace de mer atteignait son minimum cette année. Dans les plus hautes latitudes, de la nouvelle glace commençait à se former parmi les restes de vieille glace après la mi-septembre et cette nouvelle glace s’étendait progressivement vers le sud sur la plupart des secteurs dans lesquels persistaient de la glace de première année et de la vieille glace. La période d’englacement dans le pack de glaces de la mer de Beaufort s’est amorcée à peu près normalement, mais on notait un retard de 1 à 2 semaines dans les régions sud du centre de l’Arctique en raison d’une récente anomalie des températures au-dessus des normales. Pendant la première moitié du mois de septembre, dans le centre de l’Arctique, la glace a continue à fondre près de l’île du Roi-Guillaume; la route sud du Passage du Nord-Ouest se trouvait finalement en eau libre au cours de la troisième semaine – mais uniquement pour 2 jours. D’autre part, la vieille glace dans l’est du chenal Parry a envahi le nord du détroit de Peel, bloquant cette partie du passage. Les concentrations de vieille glace dans le détroit de Penny ont augmenté au cours de la seconde moitié du mois et des concentrations de glace en banquise lâche ont pénétré dans le détroit McDougall, dans le chenal Wellington puis dans le détroit de Barrows. Dans l’ouest de l’Arctique, la vieille glace en banquise très lâche dans le sud de la mer de Beaufort avait finalement fondu et la lisière sud s’était éloignée de la côte de l’Alaska. Malgré cela, il restait davantage de glace qu’à la normale le long des côtes de l’Alaska entre l’île Barter et la baie Prudhoe pendant les deux dernières semaines de septembre. La moitié est du pack principal de l’Arctique était principalement composée de vieille glace et de glace de première année en pack très serré, tandis que les concentrations de vieille glace déclinaient rapidement entre 140° W et 150° W. Vers la fin du mois, la partie est de la mer de Chukchi était encore principalement en eau libre. Les conditions glacielles ainsi que les écarts par rapport à la normale pour la mi-septembre sont représentés respectivement à la Figure 29 et la Figure 30.

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Tableau 3: Températures et écart par rapport à la normale (ºC) pour l’ouest de l’Arctique

juin juillet août septembre Stations Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart Temp. Écart

Gjoa Haven 0.0 -1.5 7.1 -0.4 6.2 0.6 1.4 1.7 Cambridge Bay 1.2 -1.0 7.4 -0.7 8.1 1.9 1.7 2.3

Kugluktuk 3.9 -1.0 8.5 -1.9 9.4 0.8 4.8 2.2 Tuktoyaktuk 5.3 -0.9 9.0 -2.0 9.0 -0.1 4.2 1.5 Point Barrow 2.2 -0.1 6.8 2.5 5.5 2.4 1.7 2.4

Figure 21: Tendance de la température pour Tuktoyaktuk du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YUB2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

25

20

15

10

5

0

-5

Figure 22: Tendance de la température pour Cambridge Bay du 1er juin au 30 septembre

Daily Temperatures/Normals for YCB2009-Jun-01 to 2009-Sep-30

5 10 15JUN

20 25 30 5 10 15JUL

20 25 31 5 10 15AUG

20 25 31 5 10 15SEP

20 25 30

15

10

5

0

-5

-10

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Figure 23: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 15 juin

Figure 24: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de l’Arctique – 15 juin

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Figure 25: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 13 juillet

Figure 26: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de l’Arctique – 13 juillet

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Figure 27: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 10 août

Figure 28: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de l’Arctique – 10 août

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Figure 29: Carte régionale pour l’ouest de l’Arctique – 14 septembre

Figure 30: Écart de la concentration des glaces par rapport à la normale pour l’ouest de l’Arctique – 14 septembre

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Figure 31: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juin et du 16 au 30 juin

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Figure 32: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet

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Figure 33: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 août et du 16 au 31 août

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Figure 34: Cartes de 1000 mb du 1er au 15 septembre et du 16 au 30 septembre

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